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刷了一眼ok钱包。归零了。我以为被盗了。吓得我。还好只是钱包故障。等修复吧。
Sentient AGI 提出的 OML(开放、可货币化、忠诚)框架,旨在通过区块链和密码学技术,构建一个社区驱动、利益共享且价值观一致的去中心化AI生态系统。其核心运作机制围绕以下三个维度展开:
开放:开源与权限管理的平衡
OML框架中的“开放”并非指模型的完全无限制使用。其核心在于,模型的所有权信息、训练数据和权重是公开且透明的,允许社区审查、复现和改进。然而,模型的使用权限受到社区控制。这是通过一种称为 “模型指纹”的技术实现的。
具体来说,在模型训练或微调阶段,会嵌入一组独特的、隐蔽的“问题-答案”对作为模型的加密签名。任何实体想要部署和提供该模型的服务,都需要与代表模型所有者的社区签署协议。一个由“验证者”组成的网络会定期检查部署的模型实例,通过询问这些特定的“问题”来验证其指纹是否存在,从而确认该模型是否被授权使用。这种方式确保了模型在开源的同时,其使用和商业化行为能够被追踪和授权。
可货币化:基于贡献的价值分配
“可货币化”是OML框架激励层的核心,旨在为开源AI贡献者提供可持续的经济回报。其运作依赖于区块链上的智能合约。
每当用户调用一个部署在OML生态中的AI模型进行推理或查询时,都需要支付费用。这次调用事件会被记录在链上,智能合约会自动将产生的收益分配给模型的所有权共享者。这包括模型的原始创建者、后续的微调改进者、数据贡献者以及基础设施提供商等。
这种分配机制的基础是清晰的链上所有权记录。每个模型版本的所有贡献者及其所有权比例都会被记录在区块链上,确保了价值分配的透明和自动化。这就解决了传统开源项目“用爱发电”的难题,通过资本主义的激励模式推动更强大开源模型的涌现。
忠诚:社区治理与价值观对齐
“忠诚”意味着AI模型的行为和发展方向与贡献者社区的价值观和意图保持一致,而不是受单一公司的利益驱使。这主要通过两种方式实现:
1. 社区治理:模型的所有权共享者通过去中心化自治组织(DAO)等形式,对模型的升级方向、费用设置等重大事项进行投票,确保模型的发展符合社区的长期利益。
2. 技术对齐:在训练过程中,会使用由社区策划的数据来对模型进行对齐微调,将社区的价值观(例如,在Sentient的案例中,可能是自由意志主义和加密货币支持的价值观)注入模型。同时,还可能采用对抗训练等技术,增强模型抵抗恶意提示的能力,确保其行为的稳健性和一致性。
技术实现与挑战
OML框架的实现依赖于一系列技术的结合,包括模型指纹(特别是其创新的Perinucleus采样技术提升了指纹的容量和抗攻击能力)、区块链智能合约、以及用于安全模型执行的TEE(可信执行环境)等。
需要注意的是,OML框架仍在发展中,面临一些挑战。例如,指纹技术的引入可能会增加模型推理的延迟。当前的OML 1.0协议仍需要宿主签署协议,未实现完全无需许可的访问,这是未来OML 2.0的目标,计划通过零知识证明(ZKP)等更先进的密码学技术来进一步完善。
申子辰村委党支部
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